用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落.重锤上拖着的纸带打出一系列的点.对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.下面列举了该实验的几个操作步骤:
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A.按照图示的装置安装器件
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上
C.用天平测出重锤的质量
D.先释放悬挂纸带的夹子,然后接通电源打出一条纸带
E.测量纸带上某些点间的距离
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
Ⅰ.其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是 BCD .(将其选项对应的字母填在横线处)
Ⅱ.在实验中,质量m为1.0kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图2所示.相邻计数点间的时间间隔为0.02s,距离单位为cm.
(1)纸带的 端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB= 0.98 m/s;(结果保留两位有效数字)
(3)某同学从起点O到打下计数点B的过程中,计算出物体的动能增加量△EK=0.48J,势能减少量△EP=0.49J(g=9.8m/s2),该同学的计算方法和过程并没有错误,却出现了△EK<△EP的结果,试问这一结果是否合理?答: .
(4)另一名同学用
计算出B的动能EK=0.49J,恰好与势能减少量△EP相等,于是该同学得出结论“重物下落过程中机械能守恒”,试问该同学的做法是否合理?答: .
【考点】: 验证机械能守恒定律.
【专题】: 实验题.
【分析】: (1)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项,只有理解了这些才能真正了解具体实验操作的含义.
(2)纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值,求出重力势能的减小量,然后根据计算结果判定在误差范围内机械能是否守恒.
【解析】: 解:Ⅰ.B:将打点计时器应接到电源的“交流输出”上,故B错误.
C:因为我们是比较mgh、
的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平,故C错误.
D:开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后再释放重锤,让它带着纸带一同落下,如果先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故D错误.
故选BCD.
Ⅱ.(1)从纸带上可以看出0点为打出来的第一个点,速度为0,重物自由下落,初速度为0,所以应该先打出0点,而与重物相连的纸带在下端,应该先打点.所以纸带的左端应与重物相连.
(2)根据在匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度有:
=0.98m/s
(3)通过计算可知动能的增加量小于重力势能的减小量,其原因是物体在下落过程中克服摩擦阻力做功,导致重力势能没有完全转化为动能.
所以这一结果合理;
(4)若用
计算B的动能,则
,相当于用机械能守恒定律来证明机械能守恒定律,不合理.
故答案为:Ⅰ.BCD;Ⅱ.(1)左;(2)0.98m/s;(3)合理;(4)不合理.
【点评】: (1)只有明确了实验原理以及实验的数据测量,才能明确各项实验操作的具体含义,这点要在平时训练中加强练习.
(2)用运动学公式和动能、重力势能的定义式解决问题是该实验的常规问题,要注意单位的换算和有效数字的保留.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=1kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.在剪断轻绳的瞬间(g取10m/s2),下列说法中正确的是( )
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| A. | 小球受力个数不变 |
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| B. | 小球立即向左运动,且a=8m/s2 |
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| C. | 小球立即向左运动,且a=10m/s2 |
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| D. | 若剪断的是弹簧,则剪断瞬间时小球加速度的大小a=10 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量为
的带有
圆弧的滑块A静止放在光滑的水平面上,圆弧半径
,圆弧的末端点切线水平,圆弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左侧紧靠固定挡板,距离A的右侧S处是与A等高的平台,平台上宽度为
的M、N之间存在一个特殊区域,B进入M、N之间就会受到一个大小为
恒定向右的作用力。平台MN两点间粗糙,其余部分光滑,M、N的右侧是一个弹性卡口,现有一个质量为m的小滑块B从A的顶端由静止释放, 当B通过M、N区域后碰撞弹性卡口的速度
不小于
时可通过弹性卡口,速度小于
时原速反弹,设![]()
,求:
(1)滑块B刚下滑到圆弧底端时对圆弧底端的压力多大?
(2)若A、B间的动摩擦因数
,保证A与平台相碰前A、B能够共速,则S应满足什么条件?
(3)在满足(2)问的条件下,若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A与平台相碰后B滑上平台,设B与MN之间的动摩擦因数
,试讨论因
的取值不同,B在MN间通过的路程。
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科目:高中物理 来源: 题型:
19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的。关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的是( )
A.光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流
B.若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为![]()
C.保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小
D.一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子
E.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则( )
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A. 保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将增大
B. 保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗的功率将减小
C. 保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
D. 保持P的位置不变,K合在a处,增大U1,则I1将不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10kW,输出电压为400V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2kv高压输电,最后用户得到220V、9.5kW的电力,求:
(1)水电站升压变压器原、副线圈匝数比![]()
(2)输电线路导线电阻R.
(3)用户降压变压器原、副线圈匝数比
.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是( )
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| A. | 只将绳的左端移向A′点,拉力变 |
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| B. | 只将绳的左端移向A′点,拉力不变 |
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| C. | 只将绳的右端移向B′点,拉力变小 |
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| D. | 只将绳的右端移向B′点,拉力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
一理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=10:1。原线圈输人正弦交变电压如图所示,副线圈接人一阻值为22Ω 的电阻。下列说法正确的是( )
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A、电阻中交变电流的方向每秒改变100次
B、原线圈中电流的有效值是0.14A
C、与电阻并联的交流电压表示数是22V
D、1min内电阻产生的热量是2.64× 103J
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科目:高中物理 来源: 题型:
“蹦极”是一项刺激的极限运动,运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下。在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图象如图所示,其中
、
时刻图线切线的斜率最大。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,弹性绳中弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计。下列说法中正确的是 ( )
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A.
时刻运动员的加速度为零
B.
~
时间内运动员的机械能先减小后增大
C.
~
时间内运动员处于超重状态
D.
时刻运动员具有向上的最大速度
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